Состав и границы биосферы

Содержание:

1. Состав и  границы биосферы ______________________________________3

2. Концепция экологической безопасности и устойчивого развития РФ_____4

3. Экологическая характеристика  водной среды и виды водопользования___8

4. Важнейшие параметры ионизирующих излучений и единицы их измерения; характеристика источников радиоактивных загрязнений______15

5. Источники и основное содержание экологических правовых норм______23

Список использованных источников_________________________________27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Состав и  границы биосферы.

Биосфера — оболочка Земли, заселённая живыми организмами, находящаяся под их воздействием и занятая продуктами их жизнедеятельности; «пленка жизни»; глобальная экосистема Земли.

Термин «биосфера» был введён в биологии Жаном-Батистом Ламарком в начале XIX в., а в геологии предложен австрийским геологом Эдуардом Зюссом в 1875 году. Целостное учение о биосфере создал русский биогеохимик и философ В. И. Вернадский. Он впервые отвёл живым организмам роль главнейшей преобразующей силы планеты Земля, учитывая их деятельность не только в настоящее время, но и в прошлом.

Существует и другое, более широкое определение: Биосфера — область распространения жизни на космическом теле. При том, что существование жизни на других космических объектах, помимо Земли пока неизвестно, считается, что биосфера может распространяться на них в более скрытых областях, например, в литосферных полостях или в подлёдных океанах. Так, например, рассматривается возможность существования жизни в океане спутника Юпитера Европы.

Границы биосферы.

Биосфера располагается на пересечении верхней части литосферы, нижней части атмосферы и занимает почти всю гидросферу.

Верхняя граница в атмосфере: 15-20 км. Она определяется озоновым слоем, задерживающим коротковолновое УФ-излучение, губительное для живых организмов.

Нижняя граница в литосфере: 3,5—7,5 км. Она определяется температурой перехода воды в пар и температурой денатурации белков, однако в основном распространение живых организмов ограничивается вглубь несколькими метрами. Граница между атмосферы и литосферы в гидросфере: 10—11 км. Она определяется дном Мирового Океана, включая донные отложения.

Состав биосферы.

Биосферу слагают следующие типы веществ:

1. Живое вещество — вся совокупность тел живых организмов, населяющих Землю, физико-химически едина, вне зависимости от их систематической принадлежности. Масса живого вещества сравнительно мала и оценивается величиной 2,4-3,6×1012 т (в сухом весе) и составляет менее 10−6 массы других оболочек Земли. Но это одна «из самых могущественных геохимических сил нашей планеты», поскольку живое вещество не просто населяет биосферу, а преобразует облик Земли. Живое вещество распределено в пределах биосферы очень неравномерно.

2. Биогенное вещество — вещество, создаваемое и перерабатываемое живым веществом. На протяжении органической эволюции живые организмы тысячекратно пропустили через свои органы, ткани, клетки, кровь всю атмосферу, весь объём мирового океана, огромную массу минеральных веществ. Эту геологическую роль живого вещества можно представить себе по месторождениям угля, нефти, карбонатных пород и т. д.

3. Косное вещество — продукты, образующиеся без участия живых организмов.

4. Биокосное вещество, которое создается одновременно живыми организмами и косными процессами, представляя динамически равновесные системы тех и других. Таковы почва, ил, кора выветривания и т. д. Организмы в них играют ведущую роль.

5. Вещество, находящееся в радиоактивном распаде.

6. Рассеянные атомы, непрерывно создающиеся из всякого рода земного вещества под влиянием космических излучений.

7. Вещество космического происхождения.

2. Концепция экологической безопасности и устойчивого развития РФ.

Последние годы в нашей стране идет широкое обсуждение концепции экологической безопасности и устойчивого развития РФ. Значительная часть предлагаемых мер закреплена указом Президента РФ N236-94 г. "Основные направления государственной стратегии по охране окружающей среды". Основными исходными понятиями при решении проблемы являются понятия экологической опасности и системы ЭБ. Под экологической опасностью понимается разрушение среды обитания чело века, а также природных экосистем и сообществ живых организмов из-за неконтролируемого развития экономики, отставания техники и естественных, техногенных и антропогенных чрезвычайных ситуаций (ЧС). В приведенном определении понятие экоопасности относится не только к человеку, а также ко всем представителям флоры и фауны, что соответствует основному требовании глубокой экологии - отказу от только антропоцентрического подхода в решении экологических проблем.

Понятие системы ЭБ включает совокупность законодательных, технических, медицинских и биологических мероприятий и средств, направленных на поддержание равновесия между биосферой и экологической нагрузкой. Новым, приведенном в определении, понятием является экологическая нагрузка. В РФ до настоящего времени основным показателем для оценки экологического благополучия остается соответствие между концентрациями и уровнями загрязнителей и установленными ПДК и ПДУ. Экологическая нагрузка оценивается по соответствию уровня воздействующих негативных факторов на единицу площади: соответственно единицей ее измерения является не содержание 3В в единице объема или веса, а отношение массы загрязнителя на единицу площади (обычно г, кг, т) за единицу времени (обычно год). Оценка экологического благополучия по нагрузке широко применяется в развитых странах, предполагается ее внедрение и в РФ, в частности в виде установления предельно-допустимых экологических нагрузок, т.е. их максимальных уровней, при которых еще сохраняет функциональная целостность экосистем.

Концепция ЭБ различает зоны экологических ЧС и экологических бедствий. Впервые входят устойчивые негативные процессы, нарушающие здоровье человека, равновесие природных систем и повреждение генетических фондов; во вторые - два необратимых изменения, выраженные разрушением биоценозов, высокой заболеваемостью и смертностью населения.

При разработке концепции ЭБ (помимо изложенных выше законов, принципов и правил рационального природопользования) учитывалась специфика социально-экономического развития РФ, а именно:

а) экстенсивная экономика с одноцелевым использованием ресурсов и низким уровнем переработки отходов;

б) деформированная структура производства с преобладанием природоэксплуатационных отраслей;

в) милитаризация общества и экономики;

 г) устаревшая и ненадежная  экобиозащитная техника;

д) высокий уровень урбанизации страны;

е) убыточное природосбережение из-за недостаточной правовой базы;

 ж) плохое экологическое  образование.

В концепции ЭБ учитываются и неблагоприятные социальные факторы:

снижение интеллектуального уровня общества из-за оттока научных кадров за границу, ухудшение качества питания, падение рождаемости на фоне роста болезней, а также личного и общественного стресса и т.д. Главной целью реализации концепции является создание благоприятной среды обитания человека и неистощаемого природопользования.

В государственной стратегии по ООС выделены 4 основных направления:

1) обеспечение экологически  безопасного устойчивого развития  страны;

2) охрана среды обитания  человека:

3) восстановление нарушенных  экосистем;

4) решение глобальных  экологических проблем.

Общими принципами обеспечения экологически безопасного устойчивого развития экосистем являются сохранение их биологического (и прежде всего генетического) разнообразия, обеспечение баланса поступления и экспорта вещества и энергии, строгое выполнение требований в части предельно-допустимой экологической нагрузки. Государственные и экономические аспекты решения оказанной задачи включают совершенствование системы государственного управления и правового обеспечения всех сфер природоохранной деятельности; экологически обоснованное размещение производительных сил; экологически безопасное развитие всех отраслей народного хозяйства; неистощимое использование возобновляемых ресурсов и всемерная экономия невозобновляемых; расширение использования вторичных ресурсов и обеспечение рациональногоприродопользования во всех сферах экономической деятельности.

Для охраны среды обитания человека предлагается: обеспечить оздоровление среды жизни в селитебных зонах; улучшить качество продуктов питания и воды; предотвратить загрязнение атмосферного воздуха химическими загрязнителями; совершенствовать систему радиационной безопасности; развивать природные унитарно-курортные и рекреационные комплексы, база которых после развала СССР резко сократилась; улучшить систему прогнозирования и ликвидации последствий ЧС; повысить экологическое воспитание и образование общества.

Из требующих восстановления нарушенных экосистем на первом месте стоят десятки наших городов, в которых ПДК вредных веществ превышены в 10 и более раз (а в трех, правда, небольших промышленных городах, в 50 раз). Второе место занимает проблема ликвидации РЗ Чернобыльской катастрофой ряда районов. Требуют неотложного решения экологические проблемы загрязни озера Байкала (в мае 1997 года там началась массовая гибель уникального вида пресноводной байкальской нерпы), нарушенной гидрологии и загрязнения реки Волги. Необходимо спасать на сей раз уже не от падения уровня, а от его чрезмерного повышения Каспийское море, оздоровить воды Ладожского и Онежского озер и Невской губы.

К глобальным проблемам ЭБ относятся рассмотренные выше охрана озонового слоя и предупреждение развития парникового эффекта. Кроме того, остро стоит проблема сохранения биологического разнообразия биосферы, охрана лесов и лесовосстановление. Особое значение для РФ имеет проблема химического и ядерного оружия (в связи с нашим явным превосходством сравнительно с другими странами). Распад СССР породил проблему трансграничных загрязнений (например, из Донбасса на рядом расположенные области РФ). Участие РФ необходимо при решении экологических проблем Аральского, Каспийского, Черного и балтийского морей. Совместно с Украиной РФ предстоит восстановить экосистемы гидробионтов Азовского моря. РФ участвует в целом ряде соглашений международного уровня по Арктике, Антарктике и мировому океану, а также биосферным заповедникам и другим актуальным экологическим проблемами.

3. Экологическая характеристика водной среды и виды водопользования.  

В системе общегосударственной службы наблюдений и контроля за загрязнением объектов природной среды принято оценивать степень опасности для человека того или иного загрязнения как антропогенного явления по сравнению с ПДК для хозяйственно-питьевого водоснабжения: потенциально опасное 1–10; опасное 10–100; особо опасное >100. Исключение сделано для весьма распространенных загрязнений: нефтепродуктов и фенолов (для них принято соответственно 1–50, 50–100 и более), а также БПКполн (1–3, 3–33 и более).

Группа фенолов весьма разнообразна по составу токсических веществ (карболовая кислота, крезол, ксилинол, тимол и т. д.). Они придают воде трудноустранимый резкий, неприятный запах и привкус. Расходуют на свое окисление часть растворенного в воде кислорода, что отрицательно сказывается на санитарно-гигиеническом состоянии водного объекта. Большая часть фенолов поступает со сточными водами лесохимических, сланцеперерабатывающих, газовых, коксохимических и других предприятий. Немало фенолов естественного происхождения, в первую очередь в лесной зоне (продукт гниения хвои, коры и древесины), и в евтрофных водоемах (выделяются при распаде сине-зеленых водорослей). Фенолы образуются и при гниении многих видов органических веществ, особенно белков. Фенолы обладают антисептическими свойствами. Для них установлена крайне низкая ПДК=0,001 мг/дм3, что свидетельствует об их чрезвычайной токсичности.

По степени токсичности первое место среди тяжелых металлов занимает ртуть. За ней — свинец, олово, кадмий, хром, никель, медь, цинк. Они поступают в водные объекты с производственными сточными водами в виде разнообразных солей. Активно вступают в реакцию. Участвуют в сорбции и десорбции, поэтому концентрация их в донных отложениях намного выше, чем в воде. Усваиваются фито- и зоопланктоном, а затем по пищевым цепям передаются рыбам, и, в конечном счете, человеку. Тяжелые металлы обладают свойством накапливаться в организме. Поэтому в теле рыбы концентрация их может быть в тысячи раз больше, чем в исходной воде. С концентрацией тяжелых металлов связана интенсивность процесса самоочищения. Для отраслей промышленности, сбрасывающих со сточными водами токсические вещества, введена пятибалльная шкала, в соответствии с которой они распределятся следующим образом:

-     отрасли с особенно токсичными выбросами (5 баллов): целлюлозно-бумажная, нефтехимическая, лесная, деревообрабатывающая, химическая, микробиологическая;

-     отрасли с очень токсичными выбросами (от 2 до 5 баллов): черная и цветная металлургия;

-     отрасль с токсичными выбросами (от 1 до 2 баллов): пищевая, топливная, теплоэнергетика;

-     отрасли с малотоксичными выбросами (от 0 до 1 балла): машиностроение, металлообработка, легкая промышленность и промышленность стройматериалов.

При количественной оценке качества воды в реках и водоемах в районе сброса сточных вод следует располагать данными об объеме и составе этих вод. Состав производственных сточных вод при отсутствии наблюдений и для вновь строящихся предприятий оценивается методом аналогий с учетом вида выпускаемой продукции, технологии производства, системы водоснабжения и т.д. Для обеспечения полноты учитываются загрязненный талый снеговой и дождевой стоки с территории промышленных предприятий. Количество этих вод оценивается по тем же методикам, что и воды, поступившие с застроенной городской территории. Это не относятся к производствам с очень высокой концентрацией органических или токсических веществ (ЦБК, мясокомбинаты, кожевенные заводы, предприятия цветной металлургии, нефтехимические заводы и пр.). При неблагоприятном стечении условий (сильный ливень после длительного засушливого периода) в поверхностном стоке с территорий этих производств, например, концентрация фенолов может доходить до 3 мг/дм3, цинка — до 15 мг/дм3, меди — до 100 мг/дм3, фтора — до 200 мг/дм3 [39]. Из-за высокой концентрации загрязняющих веществ в неочищенных сточных водах промышленных предприятий возникает угроза фильтрации этих вод в подземные горизонты. В общем случае питание подземных вод составляет 1–3 % водозабора.

К категории производственных сточных вод относятся также шахтные, рудничные, карьерные и межпластовые воды. В районах концентрации горной и нефтедобывающей промышленности они служат основным источником загрязнения рек и водоемов. Если в районе откачки подземных вод уменьшается водность рек, то ниже места их сброса водность рек, наоборот, увеличивается. В горнодобывающей промышленности значительные массы воды используются при открытой разработке россыпей, транспортировке разрушенной породы, промывке песков, возведении гидроотвалов, проходке траншей гидравлическим способом и т. д. Расход воды составляет при этом от 10 до 50 м3 воды на один кубометр породы. Использованная вода приобретает значительную мутность (особенно при наличии тонкодисперсионных глин). Эти воды обладают повышенной кислотностью, щелочностью и жесткостью. Добавим, что межпластовые воды нефтепромыслов содержат много нефти (1–2 г/дм3) и взвешенных частиц (1,5–2,5 г/дм3).

Проблема теплового загрязнения рек и водоемов вследствие сброса больших масс подогретой воды ТЭС и АЭС, а также некоторыми промышленными предприятиями приобрела серьезное значение, особенно в районах с плотным населением и развитой промышленностью. Повышение температуры природной воды вызывает смещение карбонатного равновесия в сторону пересыщения. В результате нарушается газовый режим, снижается концентрация растворенного кислорода, увеличивается содержание органических веществ и аммонийного азота.

На ТЭС и АЭС применяется оборотная система водоснабжения посредством использования водоема-охладителя. По тепловой нагрузке и проистекающим от этого экологическим последствиям различают три типа водоемов-охладителей:

-     водоемы-охладители с минимальным перегревом воды. Тепловая нагрузка 4,2–8,4кДж/(сут×м2), перегрев воды в декаду с наиболее жаркой погодой не более 3 °С. Гидробиологический режим водоема не претерпевает заметных изменений;

-      водоемы-охладители с умеренным перегревом воды, тепловая нагрузка 12,6–16,6 Дж/(сут×м2), перегрев воды до 4 ... 5 °С. Зимой водное население становится более разнообразным, а летом, напротив, более бедным. В целом увеличивается число видов и биомассы фитопланктона, начинается «цветение». Численность зоопланктона сокращается в несколько раз. Донная фауна не меняется. Однако с превышением температуры до 26 ... 27 °С начинает обедняться бентос, с превышением температуры до 27 ... 28 °С — зоопланктон, до 29 ... 30°С — рыба;

-     водоемы-охладители с сильным перегревом: тепловая нагрузка 21,0–25,1 кДж/(сут×м2) и перегрев воды более чем на 6°С. Здесь наблюдается интенсивное «цветение» воды при температуре 33 ... 35 °С. Резко сокращается численность зоопланктона и бентоса.

Приведенные выше граничные значения температуры воды неодинаковы для различных водоемов. Многое зависит от особенностей газового режима водных масс, их химического состава, наличия токсических веществ и пр.

В основной своей массе воды сельскохозяйственного производства из-за малой загрязненности не относятся к категории сточных вод. Но иногда сельскохозяйственное производство настолько изменяет качество воды, что она уже приобретает свойства сточных вод. Это касается самих сельских населенных пунктов, животноводческих комплексов, дренажного стока с мелиоративных систем, интенсивного смыва ядохимикатов и минеральных удобрений с сельскохозяйственных полей. Так, сточные воды животноводческих комплексов содержат (в мг/дм3) и имеют: азот общий — 140–2500; азот аммонийный — 100–800; фосфор общий — 150–900; калий — 200–850; рH — 5,8–8,2.

Коллекторно-дренажные воды осушительных систем в первые годы своего существования обогащены взвешенными и биогенными веществами вследствие разложения органических веществ, в частности торфа. Вынос азота часто достигает 20–30, а фосфора 1–2 кг/(год×га). Так, в коллекторно-дренажных водах Азовской системы в период 1967–1968 г.г. минерализация составила 1,8– 6,1 г/дм3, а вынос солей — 7–10 т/(год×га).

К основным видам загрязнений от сельскохозяйственного производства относятся пестициды и минеральные удобрения. В водные объекты они поступают с талым и дождевым стоком, а также при распылении с самолетов. Попав в воду, они долгое время сохраняют свою токсичность, способны постепенно аккумулироваться в организме и передаваться по пищевым цепям. Легко сорбируются взвешенными в воде минеральными и органическими частицами. Смыв пестицидов ускоряется в районах с развитой эрозией почв. Из трех основных компонентов минеральных удобрений — фосфора, азота, калия — наименьшей миграционной способностью обладает фосфор. Он почти не передвигается по почвенному профилю. Вместе с кальцием, железом и алюминием образует малорастворимые соединения. Фосфор активно выносится с твердыми частицами в процессе эрозии почвы. Азот и калий вымываются сравнительно легко, особенно при нитратной форме азота. Ежегодный вынос минеральных удобрений в процентах от внесенного количества составляет: азота — от 8–12 % до 20–25 %; калия — от 8–12 % до 25–30 %; фосфора — от 1–2 до 4–5 %.

Вынос биогенных элементов происходит также с леса, целинных земель и неосвоенных территорий. На сельскохозяйственных угодьях вынос части минеральных и органических удобрений накладывается на природный фон. Значительное количество фосфора выносится с сельскохозяйственных полей со взвешенными твердыми частицами в процессе водной эрозии. На одну тонну наносов в период весеннего половодья приходится 0,05–0,10 кг фосфора на тяжелых почвах и 0,5–1,0 кг — на легких, в летне-осенний период 0,5–1,0 и 1–3 кг на 1 т соответственно. Для водных объектов имеет значение поступление не только фосфора, но вообще многих минеральных веществ с твердым стоком в процессе эрозии почв.

Широкое применение минеральных удобрений, увеличившиеся заборы подземных вод, сброс сильноминерализованных коллекторно-дренажных, шахтных и рудничных вод, наконец, отведение загрязненных производственных сточных вод — все это приводит к общему повышению минерализации речных вод, среднегодовая минерализация большинства рек составляет 0,4–1,7 г/дм3.

Виды водопользования.

Виды водопользования на водных объектах определяются органами Министерства природных ресурсов РФ и Государственного комитета РФ по охране окружающей среды и подлежат утверждению органами местного самоуправления субъектов РФ. К хозяйственно-питьевому водопользованию относится использование водных объектов или их участков в качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для снабжения предприятий пищевой промышленности. В соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.559-96,питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. К культурно-бытовому водопользованию относится использование водных объектов для купания, занятия спортом и отдыха населения. Требования к качеству воды, установленные для культурно-бытового водопользования, распространяются на все участки водных объектов, находящихся в черте населенных мест, независимо от вида их использования объектами для обитания, размножения и миграции рыб и других водных организмов. Рыб хозяйственные водные объекты могут относиться к одной из трех категорий:

· к высшей категории относят места расположения нерестилищ, массового нагула и зимовальных ям особо ценных видов рыб и других промысловых водных организмов, а также охранные зоны хозяйств любого типа для разведения и выращивания рыб, других водных животных и растений;

· к первой категории относят водные объекты, используемые для сохранения и воспроизводства ценных видов рыб, обладающих высокой чувствительностью к содержанию кислорода;

· ко второй категории относят водные объекты, используемые для других рыб хозяйственных целей. 

Предельно допустимая концентрация вещества в воде устанавливается:

· для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДКв) с учетом трех показателей вредности:

· органолептического;

· обще санитарного;

· санитарно-токсикологического.

· Для рыб хозяйственного водопользования (ПДКвр) с учетом пяти показателей вредности:

· органолептического;

· санитарного;

· санитарно-токсикологического;

· токсикологического;

· рыб хозяйственного.

Органолептический показатель вредности характеризует способность вещества изменять органолептические свойства воды. Общесанитарный - определяет влияние вещества на процессы естественного самоочищения вод за счет биохимических и химических реакций с участием естественной микрофлоры. Санитарно-токсикологический показатель характеризует вредное воздействие на организм человека, а токсикологический - показывает токсичность вещества для живых организмов, населяющих водный объект. Рыб хозяйственный показатель вредности определяет порчу качества промысловых рыб.

Наименьшая из безвредных концентраций по трем (пяти) показателям вредности принимается за ПДК с указанием лимитирующего показателя вредности. Рыб хозяйственные ПДК должны удовлетворять ряду условий, при которых не должны наблюдаться:

· гибель рыб и кормовых организмов для рыб;

· постепенное исчезновение видов рыб и кормовых организмов;

· ухудшение товарных качеств обитающей в водном объекте рыбы;

· замена ценных видов рыб на малоценные.

На качество природных вод влияют природные и антропогенные факторы.

4. Важнейшие параметры ионизирующих излучений и единицы их измерения; краткая характеристика  источников радиоактивных загрязнений.

Ионизирующее излучение.

Ионизирующее излучение - излучение, которое создается при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веществе и образует при взаимодействии со средой ионы разных знаков (ФЗ от 09.01.96 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения).

При ядерном взрыве, авариях на АЭС и других ядерных превращениях появляются и действуют невидимые и не ощущаемые человеком излучения. По своей природе ядерное излучение может быть электромагнитным, как, например гамма-излучение, или представлять поток быстро движущихся элементарных частиц - нейтронов, протонов, бета и альфа частиц. Любые ядерные излучения, взаимодействуя с различными материалами, ионизируют их атомы и молекулы. Ионизация среды тем сильнее, чем больше мощность дозы проникающей радиации или радиоактивного излучения и длительнее их воздействие.

Действие ионизирующих излучений на людей и животных заключается в разрушении живых клеток организма, которое может привести к различной степени заболеваниям, а в некоторых случаях и к смерти. Чтобы оценить влияние ионизирующих излучений на человека (животного), надо учитывать две основных характеристики: ионизирующую и проникающую способности.

Альфа-излучение представляет собой поток ядер гелия с двумя положительными зарядами. Ионизирующая способность альфа излучения в воздухе характеризуется образованием в среднем 30 тыс. пар ионов на 1 см пробега. Это очень много. В этом главная опасность данного излучения. Проникающая способность, наоборот, очень невелика. В воздухе альфа частицы пробегают всего 10 см. Их задерживает обычный лист бумаги.

Бета-излучение представляет собой поток электронов или позитронов со скоростью, близкой к скорости света. Ионизирующая способность невелика и составляет в воздухе 40—150 пар ионов на 1 см пробега. Проникающая способность намного выше, чем у альфа излучения, и достигает в воздухе 20 м.

Гамма-излучение представляет собой электромагнитное излучение, которое распространяется со скоростью света. Ионизирующая способность в воздухе — всего несколько пар ионов на 1 см пути. А вот проникающая способность очень велика—в 50— 100 раз больше, чем у бета излучения и составляет в воздухе сотни метров.

Нейтронное излучение - это поток нейтральных частиц, летящих со скоростью 20-40 тыс. км/с. Ионизирующая способность составляет несколько тысяч пар ионов на 1 см пути.

Проникающая способность чрезвычайно велика и достигает в воздухе несколько км.

Альфа-излучение обладает высокой ионизирующей и слабой проникающей способностью. Обыкновенная одежда полностью защищает человека. Самым опасным является попадание альфа частиц внутрь организма с воздухом, водой и пищей.

Бета-излучение имеет меньшую ионизирующую способность, чем альфа-излучение, но большую проникающую способность. Одежда уже не может полностью защитить, нужно использовать любое укрытие. Это будет много надежнее.

Гамма  и нейтронное излучения обладают очень высокой проникающей способностью, защиту от них могут обеспечить только убежища, противорадиационные укрытия, надежные подвалы и погреба.

Доза облучения.

При радиоактивном загрязнении местности от ядерных взрывов или при авариях на ядерных энергетических установках трудно создать условия, которые бы полностью исключали облучение. Поэтому при действии на местности, загрязненной радиоактивными веществами, устанавливаются определенные допустимые дозы облучения на тот или иной промежуток времени. Все это направлено на то, чтобы исключить радиационные поражения людей.

Единицы измерения.

По мере открытий учеными радиоактивности и ионизирующих излучений стали появляться и единицы их измерения. Например, рентген, кюри. Но они не были связаны какой-либо системой, а потому и называются внесистемными единицами. Во всем мире сейчас действует единая система измерений - СИ (система интернациональная). У нас она подлежит обязательному применению с 1 января 1982 г

Состав и границы биосферы